0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

ADC采样积分方波无感控制的原理

lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:Hardy Zhou 2020-12-06 09:36 次阅读

本文主要参考了TIDA-010031参考设计,分析下ADC采样积分方波无感控制的原理,方便大家更好地完成类似的方案设计。 1.下面是典型的三相BLDC电机控制框图. 三个半桥驱动BLDC无刷电机检测低边总线电流

2.典型的BLDC电机相电流和反电动势波形图分析 从波形上看,每60度电角度,只有两个半桥有驱动电压输出,另外一个半桥上下管全关,这个相电压是悬浮态。 BLDC电机运行后,相线都有反电动势。 电机反电动势来源于电机转子旋转引起磁通的变化,而磁通的变化在定子绕组上会产生感应电压。 对同一个电机来说,反电动势峰值跟电机转速几乎是固定的比例。

3.反电动势过零点到峰值的反电动势电压和时间的积分

根据上面对反电动势峰值跟转速(电频率)几乎成固定比例的描述,设定 。Vm为反电动势峰值, 对于同一个电机,我们可以认为Kv几乎不变。   以上图左边的蓝色区域为例,该区域(反电动势过零点时刻到下一次换相点时刻之间的区域)的电角度是30度,也就是电角度(360度)的1/12。 设当前电机电频率为f, 单位为Hz。 反电动势的峰值电压为,单位为伏特。 设反电动势从center tap value到最大值的时间为t1, 而。 那么蓝色积分区域的积分值就等于蓝色三角形的面积:

可以看到,积分结果是Kv值的,因此积分结果也是几乎不变的。 所以我们可以根据积分的值跟固定阈值作比较来判断换相点。    4.ADC如何采样反电动势  方波无感BLDC的ADC采样积分控制,电路设计有三相相电压ADC采样电路,每60度电角度区间电机的两相由于半桥有输入电压同时有电感电流,在不增加额外电路的情况下很难获得反电动势电压,而悬浮相由于没有半桥电压输入和电感电流,所以可以从检测该相端电压推导出该相实际的反电动势电压,具体可以看下面的推导,推导过程参考了TI的参考设计。  

所以如果对这个电机控制方法感兴趣的,可以在TI官网上查看该参考设计的软硬件开发资料。 设计上采用下管常开,上管打PWM的策略驱动电机。考虑到电机驱动的PWM duty的大小是变化的,可以根据半桥上管ON的时间长短来决定采样策略,因为如果上管导通时间太短,为了避开MOSFET开通关断的影响,留给采样的时间就变得很少,不利于采样的准确性.

在上管ON的时间比较长时,在上管ON时远离MOSFET开关时刻检测悬浮相的反电动势电压(一般在ON时间的正中间进行采样)。

此时的驱动逻辑是A相上管导通,B相下管导通, 所以有。 Ea, Eb, Ec为电机三相反电动势电压,va, vb, vc为三相半桥中点电压,也就是电机三相输入电压。 La, Lb, Lc为电机三相相电感,ia, ib,ic为电机三相输入电流,Ra, Rb, Rc为电机三相输入电阻(考虑三相电阻相等), vn为电机三相中点电压。

可以得到当Ec=0,也就是反电动势过零时,也就是说当ADC检测到时,就意味着这个时刻是C相的反电动势过零点, 那么理论上再经过1/12 的电周期时间,电机就需要进行换向.

上管ON的时间比较短时,在上管OFF时检测悬浮相的反电动势电压(一般在OFF时间的正中间进行采样)

此时的驱动逻辑是A相上管关闭,B相下管仍导通,此时A相下管MOSFET体二极管续流,所以有

得到当Ec=0,也就是反电动势过零时,vc=0, 也就是说当ADC检测到vc=0时,就意味着这个时刻是C相的反电动势过零点, 那么理论上再经过1/12的电周期时间,电机就需要进行换向. 从上面的分析,我们可以看到,使用ADC采样积分方式进行无感BLDC控制,设计上需要注意以下两点

积分阈值跟电机的反电动势峰值和转速比值相关,可能会随着电机不同而不同,需要针对电机进行调整。

上管做PWM驱动的设计下, 可以采用不同的ADC采样策略来针对大duty和小duty的情况,同时反电动势过零点的判断也需要调整

电机高速情况下,电频率相对比较高,而ADC积分采样基于PWM开关周期采样的,所以要获得比较准确的换相点,需要比较高的开关频率,如果开关频率比较低,意味着采样速率慢,可能会造成换相延迟比较大,从而影响电机的正常控制。

原文标题:ADC采样积分方式的BLDC方波无感控制的原理

文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • adc
    adc
    +关注

    关注

    99

    文章

    6538

    浏览量

    546017
  • 电机
    +关注

    关注

    142

    文章

    9101

    浏览量

    146582
  • BLDC
    +关注

    关注

    208

    文章

    804

    浏览量

    97202

原文标题:ADC采样积分方式的BLDC方波无感控制的原理

文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    采用fpga控制ADS8555进行采样,对某一通道输入正弦信号时,采样的结果却是方波,为什么?

    采用fpga控制ADS8555进行采样,ADS8555配置为硬件模式,16位并行输出,对某一通道输入正弦信号时,采样的结果却是方波采样
    发表于 01-15 06:35

    AN-1267: 使用ADSP-CM408F ADC控制器的电机控制反馈采样时序

    电子发烧友网站提供《AN-1267: 使用ADSP-CM408F ADC控制器的电机控制反馈采样时序.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 14:59 5次下载
    AN-1267: 使用ADSP-CM408F <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>控制</b>器的电机<b class='flag-5'>控制</b>反馈<b class='flag-5'>采样</b>时序

    ADC3664EVM的采样时钟和DCLKIN都是方波,请问可以是正弦波吗?

    在上图中,ADC采样时钟和DCLKIN都是方波,请问可以是正弦波吗?也就是采样时钟和DCLKIN都是正弦波的话会不会影响ADC识别?
    发表于 11-19 06:44

    高速ADC设计中采样时钟影响的考量

      在使用高速模数转换器 (ADC) 进行设计时,需要考虑很多因素,其中 ADC 采样时钟的影响对于满足特定设计要求至关重要。关于 ADC 采样
    的头像 发表于 11-13 09:49 871次阅读
    高速<b class='flag-5'>ADC</b>设计中<b class='flag-5'>采样</b>时钟影响的考量

    如何优化adc采样

    在数字信号处理领域,ADC是将模拟信号转换为数字信号的关键组件。采样率,即ADC每秒采集样本的次数,对信号的准确性和系统的整体性能有着直接的影响。 ADC
    的头像 发表于 10-31 11:04 917次阅读

    采样提高12位ADC的精度

    采样提高12位ADC的精度 背景: 过去传统的按键都是机械按键,随着技术的发展也出现了触摸按键,但是机械按键不能泡水,寿命也比较短。触摸按键也没法有很多水或泡沫等,金属面板还不能使用。 压就应
    发表于 09-19 19:29

    ADC采样

    电子发烧友网站提供《ADC采样.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>过<b class='flag-5'>采样</b>

    针对Stellaris®系列微控制器的ADC采样技术

    电子发烧友网站提供《针对Stellaris®系列微控制器的ADC采样技术.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 14:46 0次下载
    针对Stellaris®系列微<b class='flag-5'>控制</b>器的<b class='flag-5'>ADC</b>过<b class='flag-5'>采样</b>技术

    ADC08DJ5200RF射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表

    电子发烧友网站提供《ADC08DJ5200RF射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>08DJ5200RF射频<b class='flag-5'>采样</b>千兆<b class='flag-5'>采样</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表

    ADC12DJ5200-EP射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表

    电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200-EP射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>12DJ5200-EP射频<b class='flag-5'>采样</b>千兆<b class='flag-5'>采样</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表

    求一种基于CW32的刷直流空心杯电机方波控制驱动方案

    本方案采用CW32F030C8T6作为主控芯片,采用方波控制算法控制刷直流空心杯电机。
    的头像 发表于 05-28 10:47 985次阅读
    求一种基于CW32的<b class='flag-5'>无</b>刷直流空心杯电机<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>控制</b>驱动方案

    考勤是什么意思

    考勤的含义及应用1.考勤的基本概念考勤是一种新兴的考勤方式,它通过自动化和人工智能技
    的头像 发表于 05-17 10:59 959次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b>考勤是什么意思

    stm32的foc是怎么检测到无刷电机的转子的位置的?

    是怎么检测到无刷电机的转子的位置的?如果是通过ADC检测相电流的话,请说明怎么通过电流推导出转子的位置的。
    发表于 04-28 06:03

    基于CW32的刷直流空心杯电机方波控制驱动方案

    1. 方案概述 本方案采用CW32F030C8T6作为主控芯片,采用方波控制算法控制刷直流
    的头像 发表于 04-24 15:38 2251次阅读
    基于CW32的<b class='flag-5'>无</b>刷直流空心杯电机<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>控制</b>驱动方案

    基于CW32F030C8T7永磁同步电机FOC控制方案全新亮相!

    同步电机FOC控制方案应用框图 硬件采用CW32F030高性能主控,双电阻采样,支持电机顺逆风启动,支持过流过压保护等功能。CW32F030C8T7作为主控芯片,内置1路12bi
    发表于 02-27 11:18